Материал: Отчет по геологической ознакомительной практике Геологический полигон г. Екатеринбурга и его окрестности

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам


Текстура

Структура

Минеральный состав

Цвет, строение и внешний вид

Название метаморфита

Происхождение породы

(тип метаморфизма, фация*)

Исходная порода (эдукт)

1

2

3

4

5

6

7

тонкосланцеватая

микрокристаллическая, гранолепидобластовая

серицит, кварц, возможно присутствие хлорита, альбита и некоторых других минералов.


белый, серый, чёрный, зелёный, красный в зависимости от примесей

Филлит

Региональный метаморфизм, фация зеленых сланцев

Образуется при метаморфизме глинистых сланцев

сланцеватая, возможно при этом – плойчатая

мелкокристаллическая

кварц, серицит, альбит, в подчинённом количестве возможны хлорит, эпидот, карбонаты

светло-серый (из-за минеральных примесей возможно – с зеленоватым оттенком)

Кварц-серицитовый сланец

Региональный метаморфизм, фация зеленых сланцев

Кварц-серицитовые сланцы образуются по аргиллитам, аркозовым песчаникам, иногда – по кислым магматическим породам.


Сланцеватая

гранолепидобластовая

в основном хлорит, возможны в небольших количествах тальк, эпидот, актинолит, альбит, кварц

зелёный (от светло-зелёного до черновато-зелёного)

Хлоритовый сланец

Региональный метаморфизм, фация зеленых сланцев

Хлоритовые сланцы чаще всего образуются по основным магматическим породам, особенно вулканогенным (базальтам и их туфам)

Сланцеватая

лепидобластовая

состоящая в основном из талька (до 90 % породы) , кроме талька в составе породы могут присутствовать хлорит, актинолит, серпентин, карбонаты, кварц и др.

бледнозеленый

Тальковый сланец

Региональный метаморфизм, фация зеленых сланцев

Образование тальковых сланцев обычно связано с метаморфизмом ультраосновных магматических пород

несовершенная сланцеватая

лепидогранобластовая, гранолепидобластовая, возможна порфиробластовая

в основном, слюды (биотит и мусковит) и кварц, возможны примеси других минералов

серый, коричневый, чёрный и др.

Кристаллический (слюдяной) сланец

Региональный метаморфизм, фация эпидот-амфиболитовая

Кристаллические (слюдяные) сланцы образуются за счёт метаморфизма кислых магматических пород, аргиллитов, песчаников и пород предшествующей ступени метаморфизма – филлитов.


массивная, иногда слабо выраженная полосчатая, возможна несовершенная сланцеватость

гранонематобластовая или нематогранобластовая

амфибол (роговая обманка) и плагиоклаз (обычно – среднего), возможны минералы-примеси (биотит, кварц, гранат, эпидот, пироксен и др.)

 зелёный кристаллически-зернистый

Амфиболит

Региональный метаморфизм, фация амфиболитовая

Амфиболиты могут образовываться за счёт метаморфизма магматических пород (среднего, основного, а также ультраосновного состава) и мергелистых осадочных пород.


гнейсовая, полосчатая

гранобластовая, лепидогранобластовая, нематогранобластовая, порфиробластовая.


кварц, полевые шпаты (один или два), второстепенными – тёмноцветные минералы (биотит, роговая обманка, пироксены, гранат и др.).

серый цвет с различными оттенками – от светлого до более темного

Гнейс

Региональный метаморфизм, фация амфиболитовая

Исходными породами для образования гнейсов могут быть кислые магматические, осадочные и метаморфические породы более низких ступеней метаморфизма.

массивная (иногда возможна гнейсовидная)

гранобластовая.

состоитя в основном из полевого шпата (КПШ, кислого плагиоклаза), с кварцем или без него. Наиболее характерный второстепенный минерал – гранат.

белый, сероватый, слабо-желтый или коричневатый

Гранулит

Региональный метаморфизм, фация гранулитовая

образуются, преимущественно, за счёт лейкократовых пород предыдущих стадий метаморфизма – амфиболитовой и, менее, эпидот-амфиболитовой (гнейсов, кристаллических сланцев).


Массивная (иногда возможна слабо проявленная сланцеватая текстура)

среднекристаллическая

пироксен, второстепенный – гранат (существенно магнезиальный, пиропового ряда, тёмно-розовый, коричневато-красный).

серый, красноватый

Эклогит

Региональный метаморфизм, фация эклогитовая

продукты глубокого метаморфизма тел габбро.


массивная, реже полосчатая

полнокристаллическая, крупно-, средне- или мелкозернистая гранобластовая

кальцит, доломит, возможно – магнезит

белый, может быть также серым и даже чёрным, розовым, желтым, зеленоватым, возможны и другие оттенки.

Мрамор

Региональный метаморфизм, полифоциальная порода

Образуются при метаморфизме осадочных известняков или доломитов.

массивная, полосчатая

гранобластовая

состоит в основном из кварца

белый, в зависимости от состава и количества примесей может приобретать розовый, красный, чёрный, жёлтый, зелёный и др. оттенки


Кварцит

Региональный метаморфизм, полифоциальная порода

образуется при метаморфизме кварцевых песков и песчаников, кремнистых осадочных пород (опок, трепелов, диатомитов), иногда кислых вулканических пород.


массивная

обычно микрокристаллическая, гранобластовая

кварц, полевые шпаты, возможны амфиболы, пироксены. В числе второстепенных могут быть гранат, кордиерит и многие другие минералы.

серый, зеленовато-серый, темно-зеленый, чёрный

Роговик

Контактовый метаморфизм

образуются за счёт термического воздействия внедрившегося расплава и ещё не сильно остывшей магматической породы, возникшей при его затвердевании.

обычно массивная

гранобластовая (или нематогранобластовая)

гранат, кальцит, эпидот, пироксен, реже встречаются – амфибол, везувиан и др. минералы

от черного (гранатовые скарны) и темно-зеленого (породы, обогащенные геденбергитом) до пятнистого (пироксен-гранатовые скарны) и серовато-белого с красноватым оттенком.

Скарн

Контактовый метаморфизм

Наиболее типично образование скарнов на контакте силикатных (чаще всего гранитоидных) пород с карбонатными (известняками или мраморами вмещающих толщ).

массивная, иногда пятнистая

гранолепидобластовая

состоящий из серпентина с реликтами замещаемых серпентином минералов – оливина и пироксена и микровкрапленностью новообразованного магнетита

тёмно-зелёный, иногда пятнистый (тёмно-зелёный и оливково-зелёный)

Серпентинит

Автометаморфизм

образование серпентинитов -пространственное развитие серпентинизации определяется объемом и границами тел замещаемых дунитов или перидотитов

массивная

гранолепидобластовая

кварц, серицит, пирит, иногда кальцит

серый

Березит

Гидротермальный метаморфизм

Образуется при воздействии гидротерм на кислые магматические породы

массивная

гранолепидобластовая

кварц, фуксит, иногда пирит и железосодержащего карбонат

зелёный

Лиственит

Гидротермальный метаморфизм

Образуется при воздействии гидротерм на кислые магматические породы

массивная, иногда слабо проявлена полосчатая

обломочная, или кластическая

кварц, кальцит

разнообразный, определяется цветом обломков и цемента

Тектоническая брекчия

Дислокационный метаморфизм

связан с образованием тектонических разрывов (сбросов, сдвигов, надвигов и др.), когда величина ориентированного (стрессового) давления превышает предел прочности пород.

массивная, иногда слабо проявлена полосчатая

обломочная, или кластическая

кварц, кальцит

разнообразный, определяется цветом обломков и цемента

Катаклазит

Дислокационный метаморфизм

Катаклазит по мере увеличения обломков образует переходы к брекчии, по мере уменьшения – к милониту.


тонкополосчатая или линзовидная

явнокристаллическую

яшма, гнейс, гранит, базальт, песчаник, известняк, мрамор и любые другие.


оловяно-белый до красновато-белого в свежем сколе; на воздухе постепенно тускнеет до коричневого, на выветрелой поверхности с желтовато-коричневой побежалостью.

Милонит

Дислокационный метаморфизм

Катаклазу в тектонических зонах могут подвергаться практически любые породы – яшмы, гнейсы, граниты, базальты, песчаники, известняки, мраморы и любые другие

2.4 Полезные ископаемые


ШАБРОВСКОЕ РУДНОЕ ПОЛЕ

В XVIII веке здесь открыто проявление уральского орлеца и марганцевых руд, а в 80-х го­дах XIX столетия — месторождения тальк-магнезитового кам­ня и рудопроявления железистых кварцитов, в последующие годы — золота, талька, мрамора и других полезных ископае­мых.

Вот почему сегодня есть основания говорить о Шабровском рудном поле. Здесь недалеко от Екатеринбурга на небольшой территории сосредоточено много разноплановых и интересных геологических объектов, которые представляют интерес как для специалистов-геологов, так и для любителей камня.

Виды полезных ископаемых

В целом, можно выделить 6 типов полезных ископаемых:

  1. Горючие;

  2. Рудные;

  3. Нерудные;

  4. Гидроминеральные;

  5. Камни и самоцветы;

  6. Горно-химическое сырье.

Ископаемое топливо – источники энергии, созданные в результате отмираний древних экосистем. Под эту категорию обычно подпадают уголь, нефть и природный газ. Эти ресурсы изначально формировались в результате фотосинтеза живыми организмами, такими как растения, фитопланктон, водоросли и цианобактерии. Сегодня человечество использует ископаемое топливо для производства большей части мировой энергии.

Нефть

Нефть в основном получают из богатых органическими веществами мелководных морских осадочных отложений, где остатки микроорганизмов, таких как планктон, накапливаются в мелкозернистых отложениях. Обычная нефть и газ, которые качают из пласта, – не единственный способ получения углеводородов.

Существуют нетрадиционные источники топлива, которые сегодня становятся все более важными, поскольку традиционные источники истощаются. Сюда можем отнести нефтеносные пески – песчаники, которые содержат нефтепродукты, обладающие высокой вязкостью, поэтому их нельзя бурить и выкачивать из-под земли, как обычную нефть. Нефть из них можно добыть только при нагревании и смешивании с растворителями.

Уголь

Уголь добывается из окаменелых болот, хотя предполагается, что некоторые более старые залежи угля, появившиеся еще до появления наземных растений, образовались из скоплений водорослей.

Уголь состоит в основном из углерода, водорода, азота, серы и кислорода с небольшими количествами других элементов. Поскольку основой является растительный материал – тепло и давление вызывают ряд изменений, которые повышают горючесть угля. Таким образом, чем большему влиянию тепла и давления подвергается органика, тем больше в нем концентрация углерода и топливная ценность, и тем дороже он.


Минеральные ресурсы

Минеральные ресурсы, делятся на две основные категории: металлические, которые содержат металлы, и неметаллические, которые содержат другие полезные материалы. Большая часть горнодобывающей промышленности традиционно была сосредоточена на добыче металлических полезных ископаемых. Человечество значительно продвинулось в прогрессе, потому что мы разработали технологии для получения металла из недр земли.

Эти знания позволили людям построить машины, здания и денежные системы, которые сегодня доминируют в нашем мире. Обнаружение и извлечение этих металлов стало ключевым аспектом геологических исследований с момента их зарождения.

Промышленные полезные ископаемые

Неметаллическим минеральным ресурсам, также известным как промышленные полезные ископаемые, уделяется гораздо меньше внимания, но они столь же жизненно важны для общества, как и металлические полезные ископаемые. Самый простой среди них – это строительный камень. Известняк, травертин, гранит, сланец и мрамор являются самыми распространенными строительными камнями, которые добывались веками. Даже сегодня строительные камни очень популярны. Особо чистый известняк измельчают, обрабатывают и превращают в гипс, цемент и бетон.

Драгоценные камни

Драгоценные камни — это минералы или горные породы, которые можно резать, формировать и полировать, превращая в красивые драгоценности, используемые в ювелирных изделиях и коллекционировании. Камень стоит больше денег, если он совершенен. Большинство драгоценных камней – это минералы. Некоторые органические материалы, такие как янтарь и коралл, также считаются драгоценными камнями, хоть и не относятся к минералам. Драгоценные камни способны выдержать любое испытание временем, поскольку они устойчивы к химическим изменениям, достаточно тверды, чтобы сохранять хороший блеск, их очень сложно расколоть или сломать. Распространенные виды драгоценных камней – изумруд, рубин и сапфир.

Физические свойства послужили основой для классификации минералов в средневековье. Минералы были сгруппированы по таким характеристикам, как твердость, так что алмаз и корунд относились к одному и тому же классу минералов. По мере того, как развивалась способность определять химический состав минералов, появилась и новая система классификации. Многие ученые внесли свой вклад в открытие химических формул минералов, но Джеймс Дуайт Дана, сгруппировал минералы в соответствии с их анионами, такими как оксиды, силикаты и сульфаты.


Однако, физические свойства по-прежнему являются основным средством идентификации залежей. Группировка на основе состава выделяет некоторые общие ассоциации минералов, которые позволяют геологам делать обоснованные предположения о том, какие из них присутствуют в породе, даже с первого взгляда на нее. Безусловно, наиболее распространенными являются силикаты, которые составляют 90% земной коры.

Открытие новых месторождений руды зависит от способности геологов идентифицировать то, что они видят в поле, и распознавать необычные проявления полезных ископаемых, которые следует исследовать более подробно в лаборатории. Ручная лупа, перочинный нож и много практики по-прежнему обеспечивают самые простые и дешевые методы идентификации полезных ископаемых.

Особенности полезных ископаемых

Наиболее распространенные залежи в земной коре часто можно идентифицировать в полевых условиях по основным физическим свойствам, таким как цвет, форма и твердость.

Цвет

Самое очевидное свойство ископаемого, его цвет, к сожалению, раскроет о нем наименьшее количество необходимой информации. Например, некоторые ископаемые имеют зеленый цвет – оливин, эпидот и актинолит, и это лишь малая часть из них. С другой стороны, один минерал может содержать несколько разных цветов, если в химическом составе есть примеси, такие как кварц, который может быть прозрачным, дымчатым, розовым, фиолетовым или желтым. То есть, цвет следует учитывать при идентификации, но он никогда не должен использоваться в качестве основной идентификационной характеристики.

Форма

Внешняя форма полезного ископаемого во многом определяется его внутренней атомной структурой, а это означает, что это свойство может рассказать весьма много информации об предмете. Некоторые из них, такие как галит и пирит, имеют кубическую форму; другие, такие как турмалин, являются призматическими.

В целом, чтобы обладать той или иной формой, тот же кристалл должен иметь достаточное пространство для роста. Если он рос в условиях остывания магмы, где пространство крайне ограничено, форма может видоизменяться.

Твердость

Твердость минерала можно проверить несколькими способами. Чаще всего минералы сравнивают с объектом известной твердости, с помощью царапанья – если гвоздь, например, может поцарапать кристалл, значит, гвоздь тверже этого минерала.
Источник: https://tut-files.ru/previewfile/19056